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短轮伐期刚果12号桉的萌芽更新 总被引:2,自引:0,他引:2
对伐期龄5年的刚果12号桉采伐迹地萌芽更新调查结果表明:该树种具有旺盛的萌芽能力,且生长迅速。其伐桩萌发比、桩均株数及有效株平均树高、平均胸径1年生为97.2%、4.3株、2.7m和1.6cm;2年生为95.6%、2.4株、5.6m和4.4cm.显示了萌芽更新作为短轮伐期刚果12号按工业原料林的主伐更新具有高度的适用性。 相似文献
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短轮伐期尾叶桉萌芽更新和前期生长的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对短轮伐期尾叶桉黄芽更新调查结果显示:该树种黄芽力极旺盛,伐桩芽点多且分布均匀;萌生林生长迅速,当年郁闭;2年生有整株数6279株/hm~2,单位面积材积26.3676m~3/hm~2,相当于同龄实生苗造林15.8342m~3/hm~2的1.7倍,增产显著。 相似文献
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不同直径伐桩对赤桉萌芽更新影响的初步研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对速生树种赤桉进行了不同直径伐桩(2.1~6cm)萌芽更新影响的研究,结果表明:伐桩的萌芽率及平均萌条数随伐桩直径的增大而增大,萌条直径、高度随伐桩直径变化不大. 相似文献
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为了探索洞庭湖区杨树不同更新模式的可行性,对XL-90杨萌芽更新造林与插干造林的林分生长及经济效益进行对比研究。萌芽更新造林每个伐桩保留2个萌条,成林后实际密度1 170株·hm-2;插干造林株行距为4 m×3 m,平均株数840株·hm-2。结果表明,更新造林4 a,萌芽更新的胸径、树高、单株材积和单位蓄积依次为17.47 cm、14.62 m、0.143 5 m3和167.93 m3·hm-2,分别比插干造林高6%、2%、14%和59%,单位面积利润高达26 890元·hm-2,是插干造林的3倍。综上所述,XL-90杨在洞庭湖区适宜短轮伐期萌芽更新造林。 相似文献
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在杉木分布北缘的苏南低山丘陵试验研究表明,利用萌芽杯幼龄速生的阶段优势,能发掘短轮伐小径材的生产潜力。影响萌芽林生长的因素主要有更新林分种源的遗传特性,立地条件,伐桩密度与更新方式。在山洼、山谷阴坡坡脚等优良立地,实施2250~2400株/桩·hmt2密度控制,小块状更新,集约肥培管抚,9年生萌芽林蓄积量达118.2~126.7m2/hm2,可产出约85%的小径材.在山坡中下部中等立地条件,实施较高密度(3000~3300株/桩·hm2)控制,窄带状(8~10m宽)更新,集约管抚,9~15年生蓄积量达111.7~139.6m3/hm2,可产出约40%的小径材和农用椽材。而在较差岗坡立地,即使采取高密度(4500株/桩·hm2:),窄带状荫芽更新与高水平集约管抚,也无生产小径材的可能。 相似文献
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针对平和县霞寨镇巨尾桉二代、三代萌芽更新样地进行了规划设计,并连续多年进行了跟踪调查分析,总结出了一套桉树萌芽更新技术措施.提出了通过适当多保留健状萌芽条、增加单位面积成林株数,加大抚育管理力度,增加施肥次数、单株施肥量,以及适当延长林木生长年限等建议,以使巨尾桉二代、三代造林采用萌芽更新的经济效益仍然明显. 相似文献
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桉树短周期人工林施用基肥试验 总被引:8,自引:1,他引:8
以尾叶桉U6为试材 ,开展桉树施用不同基肥试验研究。结果表明 :施基肥能明显促进桉树的生长 ,是营造桉树速生丰产林的一项关键性措施。在桉树 1a生之前的幼树期 ,与化肥类基肥相比 ,有机无机混合基肥的施用优势不很明显 ,但随着有机无机混合基肥肥效的控释作用 ,其促生效果显著 ,同时能明显改善林分质量且肥效持续时间长达 5a以上。有机无机混合肥做基肥虽然投资成本高些 ,但产出也高 ,经济效益较好。 相似文献
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国有林区发展多种经营的对策 总被引:4,自引:0,他引:4
在阐述国有林区发展多种经营的意义、优势的同时 ,对国有林区多种经营布局、基地建设、发展多种经营的优势和特色、加工深度、可持续发展、开拓市场等方面进行了论述并提出了对策 相似文献
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利用现地调查分析方法,对关帝山西山地区山杨林的根蘖更新与坡向、土层厚度、林内更新、迹地更新、采伐季节、迹地清理方法等立地因子与经营措施之间的关系进行了分析。结果表明,坡向、土层厚度为影响山杨根蘖更新的主要立地因子;山杨根蘖更新最适宜生长的立地条件为海拔1 000 m~1 900 m、半阴坡或阴坡、厚土层、曝光的小面积皆伐迹地。 相似文献
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通过专业调查,发现尾巨桉是栽培白背毛木耳的好原料之一,据此介绍尾巨桉栽培白背毛木耳的菌种、生产工艺流程、栽培关键技术。分析认为:利用尾巨桉锯末、边角料种植白背毛木耳,既开辟了桉树新用途,又改善了工厂卫生环境;而种植白背毛木耳的废料,又可用作育苗轻型基质、有机肥等,是循环经济的一种好的利用模式。 相似文献
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本文调查了桉树人工林和邻近天然林内土著的木本植物多样性、密度和物种组成。桉树人工林和邻近天然林内分别圈画出20个20m×20m样地,记录下每块样地内的物种名称、物种丰富度、植株直径和高度以及采集亚样方(4m2)内幼苗数目。本试验中,记录人工林内木本植物46种,邻近天然林内52种,分别来自36个科。人工林内,物种多样性(H’)为2.19,林下木本植物密度为3842株/hm2,幼苗密度为4151株/hm2;而天然林内的物种多样性、林下树木密度和幼苗密度分别为2.74,4122株/hm2和8101株/hm2。两种林分的木本植物物种组成相似性较高。研究还表明,桉树人工林适合于Millitia ferruginia和小果咖啡生长和再生,而对下层木本则不适合。 相似文献
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Diversity, density and species composition of naturally regenerated woody plants under Eucalyptus grandis plantation and the adjacent natural forest were investigated and compared. Twenty plots, with an area of 20 m × 20 m for
each, were established in both of E. grandis plantation and adjacent natural forest, independently. In each plot, species name, abundance, diameter and height were recorded.
Numbers of seedling were collected in five sub-plots (4 m2) within each major plot. A total of 46 species in the plantation, and 52 species in the natural forest, which belongs to
36 families were recorded. The diversity of species (H′) is 2.19 in the plantation and 2.74 in the natural forest. The density of understory woody plant was 3842 stems/ha in the
plantation and 4122 stems/ha in the natural forest. The densities of seedlings in the natural forest and the plantation were
8101 stems/ha and 4151 stems/ha, respectively. High similarity of woody species composition was found between the natural
forest and the plantation. The E. grandis plantation was found favoring the regeneration and growth of Millitia ferruginia and Coffea arabica in a much better way than other underneath woody species. 相似文献
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Applications of biotechnology for forest regeneration 总被引:4,自引:0,他引:4
The Forest Biotechnology Centre is an interdisciplinary research group dedicated to the development and application of advanced technology for the enhancement of forest regeneration. The Centre carries out contracts on behalf of clients in forest-related industries and government agencies. In addition, there are a number of long-term, in-house projects aimed at the development of proprietary technologies in genetics and propagation, and seedling production and establishment. Technical capabilities include: tissue culture, molecular genetics, pathology and microbial inoculants, and ecophysiology. These techniques are also being used to improve nursery culture regimes, disease assessment, planting regimes, and new product development for a variety of conifer species. Additional programs relate population genetics to adaptive traits, and develop clonal testing within elite families from tree-breeding programs. 相似文献